β-Ag2CO3纳米粒子的制备及催化端炔氢叠氮化反应研究

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众所周知,碳酸银是具有独特的电子能带结构的半导体材料,其被广泛的应用于催化反应和抗菌材料。近几年来,我们已经研究和发展了多种制备碳酸银的方法,例如室温沉淀法、机械化学合成法和冰水浴介导的离子交换法等。但是在大多数情况下,我们只得到了形貌不规则的It-Ag2CO3。更重要的是催化剂的粒径大小、形状以及晶体结构能够在很大程度上影响其催化性能。因此,探究新的合成方法,合成均一、稳定、催化性能更优异的β-Ag2CO3纳米催化剂是十分关键的。此外,由于烯基叠氮作为有机合成分子可以用于构建氮杂环化合物以及合成多种不同结构的分子框架,如酰胺、酮、吖啶等,其受到了科研工作者的广泛关注和重视。同时,基于已有的研究结果表明炔烃的氢叠氮化反应是合成烯基叠氮最直接的途径。因此,制备出合适的催化剂使得该反应实现更经济高效地转化是很有必要的。在本文中,我们分别采用了置换法和直接合成法来制备均一、稳定的碳酸银纳米粒子,并针对反应温度、反应时间以及表面活性剂等影响因素进行了探究。通过改变合成的路径和方法,我们制备出了多种具有不同粒径的碳酸银粒子,其中由直接合成法制备的纺锤形β-Ag2CO3纳米粒子尺寸形貌均匀、性能良好,在应用于催化端炔的氢叠氮化反应时,其在一定程度上提升了反应效率。
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